R134a在卧式螺旋管内单相流动和过冷流动沸腾换热特性研究
| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-14页 |
| 符号说明表 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-27页 |
| ·研究背景 | 第16-18页 |
| ·两相流的发展 | 第16页 |
| ·制冷剂的替代 | 第16-17页 |
| ·卧式螺旋管的优点 | 第17-18页 |
| ·过冷流动沸腾研究现状 | 第18-25页 |
| ·国外研究现状 | 第18-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-25页 |
| ·本文研究内容 | 第25-27页 |
| 第2章 过冷流动沸腾概述 | 第27-32页 |
| ·气泡的行为与性状 | 第27-28页 |
| ·气泡的沸腾传热机理 | 第28-29页 |
| ·过冷流动沸腾特性 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第3章 过冷流动沸腾实验系统 | 第32-44页 |
| ·实验主要设备 | 第33-35页 |
| ·加热电源 | 第33页 |
| ·循环泵 | 第33页 |
| ·冷凝器 | 第33-34页 |
| ·稳压罐 | 第34页 |
| ·螺旋管 | 第34-35页 |
| ·管路 | 第35页 |
| ·R134a循环系统 | 第35-37页 |
| ·冷却系统 | 第37-39页 |
| ·实验测量装置 | 第39-40页 |
| ·温度测量装置 | 第39页 |
| ·质量流量测量装置 | 第39-40页 |
| ·压力和压差测量装置 | 第40页 |
| ·数据采集设备 | 第40-41页 |
| ·其他设备 | 第41-42页 |
| ·冷媒回收机 | 第41页 |
| ·卤素检漏仪 | 第41页 |
| ·真空泵 | 第41-42页 |
| ·可跟踪直流电源 | 第42页 |
| ·系统的保温与密封 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第4章 实验数据的处理方法 | 第44-49页 |
| ·工质面积质量流速 | 第44-45页 |
| ·实验段的加热功率 | 第45页 |
| ·工质的热流密度 | 第45-46页 |
| ·螺旋管内侧壁温 | 第46页 |
| ·局部换热系数 | 第46-47页 |
| ·饱和温度反算公式 | 第47页 |
| ·不确定度分析 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第5章 单相流动和过冷流动沸腾换热特性 | 第49-61页 |
| ·R134a在卧式螺旋管内单相流动换热特性 | 第50-55页 |
| ·壁温分布特性 | 第50-52页 |
| ·热流密度对换热系数的影响 | 第52-53页 |
| ·质量流速对换热系数的影响 | 第53页 |
| ·进口过冷度对换热系数的影响 | 第53-55页 |
| ·R134a在卧式螺旋管内过冷流动沸腾换热特性 | 第55-59页 |
| ·壁温分布特性 | 第55-57页 |
| ·热流密度对换热系数的影响 | 第57-58页 |
| ·质量流速对换热系数的影响 | 第58-59页 |
| ·进口过冷度对换热系数的影响 | 第59页 |
| ·小结 | 第59-61页 |
| 第6章 总结与展望 | 第61-64页 |
| ·总结 | 第61-62页 |
| ·本文不足与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |